Explore l'importance de l'analyse comparative dans les technologies de fractionnement de l'eau et les défis des protocoles d'essai normalisés pour une comparaison précise des matériaux.
Explore la thermodynamique électrochimique, le rendement, les potentiels et leurs applications pratiques dans les piles à combustible et les conditions non standard.
Explore les protocoles de photocatalyse hétérogène, en mettant l'accent sur les rapports normalisés pour améliorer l'efficacité et la reproductibilité de la production de combustibles solaires.
Explore les piles à combustible, l'électrocatalyse et l'économie de l'hydrogène, en mettant l'accent sur l'efficacité énergétique et les défis dans les matériaux catalyseurs.
Explore les catalyseurs biologiques et moléculaires pour l'évolution de l'oxygène, en se concentrant sur le photosystème II, la formation de liaisons O-O et les complexes de ruthénium.
Explore les dispositifs de combustible solaire, du fractionnement de l'eau à la dissociation de l'eau, couvrant la production d'hydrogène renouvelable, la production de méthane et la ventilation des coûts de production d'hydrogène photoélectrochimique.
Explore les méthodes d'étapes potentielles, les courbes de CV, les dispositifs de stockage d'énergie, le fractionnement de l'eau, les piles à combustible microbiennes, les batteries, les condensateurs et la conception des batteries Li-ion.
Explore la catalyse d'évolution de l'hydrogène, y compris le surpotentiel de Fe-porphyrine, les mécanismes de HER, et les applications de catalyseur moléculaire.
Introduit l'atelier scientifique ouvert de l'EPFL sur les normes et l'étalonnage des combustibles solaires, en mettant l'accent sur les principes de la gestion des données scientifiques ouvertes et la création de la base de données sur les combustibles solaires.
Déplacez-vous dans les cellules de concentration, les produits de solubilité, les potentiels de demi-cellules et les applications électrochimiques pratiques, y compris l'électrolyse et la prévention de la corrosion.
Explore le projet SHINE, visant à créer un système évolutif pour la production et le stockage à grande échelle d'hydrogène, en mettant l'accent sur sa haute densité énergétique pour les applications mobiles.
Explore le stockage de l'énergie solaire en utilisant l'hydrogène comme vecteur d'énergie et l'utilisation d'électrodes Gore-Tex pour améliorer l'efficacité.
Explore les réactions électrochimiques, y compris l'électrolyse du NaCl, les réactions anodique et cathodique, les taux de production et l'efficacité actuelle.